JP5799220B2 - Electric tool - Google Patents

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Description

本発明は、ブラシレスモータを備えた電動工具に関する。   The present invention relates to an electric tool provided with a brushless motor.

電動工具においては、小型で高寿命なブラシレスモータが好適に用いられる。ブラシレスモータを用いる場合、スイッチング素子を設けた回路基板が必要となり、このスイッチング素子が発熱を生じることから、冷却対策が要求される。   In an electric tool, a small and long-life brushless motor is preferably used. When a brushless motor is used, a circuit board provided with a switching element is required, and since this switching element generates heat, cooling measures are required.

特許文献1には、スイッチング素子の発熱が伝導される放熱部材を備え、この放熱部材に冷却風を当てることで、スイッチング素子を冷却させるものが開示されている。   Patent Document 1 discloses a device that includes a heat radiating member that conducts heat generated by the switching element, and cools the switching element by applying cooling air to the heat radiating member.

特開2004−357371号公報JP 2004-357371 A

しかし、特許文献1に記載の電動工具のように、放熱部材に冷却風を当てるだけでは、スイッチング素子の冷却効率として不十分な場合がある。この場合、スイッチング素子自身からの放熱性を高めることも考えられるが、その場合にはスイッチング素子の配置をコンパクト化することが困難となり、装置全体の大型化を招く。   However, as with the electric power tool described in Patent Document 1, simply applying cooling air to the heat radiating member may be insufficient as the cooling efficiency of the switching element. In this case, it is conceivable to improve the heat dissipation from the switching element itself, but in that case, it is difficult to make the arrangement of the switching element compact, resulting in an increase in the size of the entire apparatus.

本発明は前記問題点に鑑みて発明したものであって、装置全体の大型化は抑えながら、スイッチング素子の冷却効率を高めることのできる電動工具を提供することを、課題とする。   This invention is invented in view of the said problem, Comprising: Let it be a subject to provide the electric tool which can raise the cooling efficiency of a switching element, suppressing the enlargement of the whole apparatus.

前記課題を解決するため、本発明の電動工具を、下記構成を具備したものとする。   In order to solve the above-mentioned problems, the power tool of the present invention has the following configuration.

本発明の電動工具は、胴部ハウジング内に、筒型のステータでロータを囲んで成るブラシレスモータと、前記ロータの回転を制御するスイッチング素子を有する回路基板と、前記スイッチング素子から伝熱される放熱部材と、冷却風を生じさせる冷却ファンと、前記冷却風が通過する冷却風路とを備え、前記放熱部材と前記回路基板と前記ロータは、後方から前方へとこの順に並んで位置し、前記冷却風路を、前記冷却風が前記放熱部材の中央側から外周側へと流れた後に、前記放熱部材と前記回路基板の周縁を迂回して前方に流れたうえで、前記回路基板の前記ブラシレスモータ側を向く前面を経由して流れるように形成したものである。 The power tool of the present invention includes a brushless motor in which a rotor is surrounded by a cylindrical stator in a body housing, a circuit board having a switching element for controlling the rotation of the rotor, and heat radiation transferred from the switching element. A member, a cooling fan that generates cooling air, and a cooling air passage through which the cooling air passes, and the heat dissipation member, the circuit board, and the rotor are arranged in this order from the rear to the front, the cooling air passage, after the cooling air flows to the outer peripheral side from the center side of the heat dissipation member, after flowing forward, bypassing the periphery of the circuit board and the heat radiating member, said brushless of the circuit board It is formed so as to flow via a front surface facing the motor side.

前記冷却風路は、前記回路基板の前記ブラシレスモータ側を向く面を経由した後に、前記ステータと前記ロータの隙間を経由して流れるように形成することが好ましい。   Preferably, the cooling air passage is formed so as to flow through a gap between the stator and the rotor after passing through a surface of the circuit board facing the brushless motor side.

また、前記胴部ハウジング内に、前記ロータに固着される回転軸を回転自在に支持するベアリングと、このベアリングを保持するベアリング保持部とを更に備え、前記冷却風路を、前記ベアリング保持部を通過するように形成することも好ましい。   The body housing further includes a bearing that rotatably supports a rotating shaft fixed to the rotor, and a bearing holding portion that holds the bearing, and the cooling air passage includes the bearing holding portion. It is also preferable to form so that it may pass.

また、前記放熱部材は、前記冷却風路中の流れ方向に沿った突条部を有することが好ましい。   Moreover, it is preferable that the said heat radiating member has a protrusion part along the flow direction in the said cooling air path.

本発明は、装置全体の大型化は抑えながら、スイッチング素子の冷却効率を高めることができるという効果を奏する。   The present invention has an effect that the cooling efficiency of the switching element can be increased while suppressing an increase in size of the entire apparatus.

本発明の一実施形態の電動工具の胴部を示す水平断面図である。It is a horizontal sectional view showing a drum section of an electric tool of one embodiment of the present invention. 同上の電動工具の斜視図である。It is a perspective view of an electric tool same as the above. 同上の電動工具の一部破断した側面図である。It is the side view which a partially broken electric tool same as the above. 同上の電動工具内に収容されるモータブロックの斜視図である。It is a perspective view of the motor block accommodated in an electric tool same as the above. 図4のモータブロックからベアリングと放熱部材と外した状態を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the state which removed the bearing and the heat radiating member from the motor block of FIG. 同上の放熱部材の背面図である。It is a rear view of a heat radiating member same as the above. 同上の放熱部材の変形例の背面図である。It is a rear view of the modification of a heat radiating member same as the above.

本発明を、添付図面に示す実施形態に基づいて説明する。本発明の一実施形態の電動工具は、図1〜図3に示す可搬式の電動ドリルドライバ50である。   The present invention will be described based on embodiments shown in the accompanying drawings. An electric power tool according to an embodiment of the present invention is a portable electric drill driver 50 shown in FIGS.

電動ドリルドライバ50は、胴体部分の外郭をなす胴部ハウジング30を有し、この筒型の胴部ハウジング30内に、モータ収容スペースS1と機構収容スペースS2を一連に形成している。このモータ収容スペースS1内には、駆動源となるブラシレスモータ1(以下、単に「モータ1」という。)が配置される。機構収容スペースS2内には、動力伝達機構2が配置され、モータ1と同軸上で連結される。   The electric drill driver 50 has a body housing 30 that forms an outline of the body portion, and a motor housing space S1 and a mechanism housing space S2 are formed in series in the cylindrical body housing 30. In this motor housing space S1, a brushless motor 1 (hereinafter simply referred to as “motor 1”) serving as a drive source is disposed. A power transmission mechanism 2 is disposed in the mechanism housing space S2 and is connected to the motor 1 on the same axis.

胴部ハウジング30の先端部には、先端工具(図示せず)を保持するチャック部3を備えている。動力伝達機構2は遊星減速装置を用いて形成され、チャック部3が保持した先端工具に対して、モータ1の動力を伝達する。更に、胴部ハウジング30の外周部には、トルクリミッターの調整ハンドル4を設けている。   A chuck portion 3 that holds a tip tool (not shown) is provided at the tip of the body housing 30. The power transmission mechanism 2 is formed using a planetary reduction device, and transmits the power of the motor 1 to the tip tool held by the chuck portion 3. Further, a torque limiter adjustment handle 4 is provided on the outer periphery of the body housing 30.

胴部ハウジング30からは、把持部ハウジング31が延設されている。この把持部ハウジング31の付け根部分に、トリガスイッチ25と正逆切替レバー26を設けている。把持部ハウジング31の先端部分には、モータ1への電力供給を制御する制御回路5を収容している。把持部ハウジング31の先端面には、二次電池を内蔵した電池パック32が着脱自在に装着される。電池パック32内の二次電池は、トリガスイッチ25を介して、制御回路5やモータ1に電力を供給する。   A grip housing 31 is extended from the body housing 30. A trigger switch 25 and a forward / reverse switching lever 26 are provided at the base of the gripping part housing 31. A control circuit 5 that controls power supply to the motor 1 is accommodated at the distal end portion of the grip portion housing 31. A battery pack 32 incorporating a secondary battery is detachably attached to the distal end surface of the gripping part housing 31. The secondary battery in the battery pack 32 supplies power to the control circuit 5 and the motor 1 via the trigger switch 25.

なお、本明細書中においては、モータ1に対して動力伝達機構2が位置する方向を前側、その逆側を後側とする。また、胴部ハウジング30から把持部ハウジング31が延設される側を下側、その逆側を上側とし、この上下方向と前後方向に直交する方向を、左右方向とする。   In the present specification, the direction in which the power transmission mechanism 2 is located with respect to the motor 1 is the front side, and the opposite side is the rear side. Further, the side where the gripping part housing 31 extends from the body housing 30 is the lower side, the opposite side is the upper side, and the direction perpendicular to the vertical direction and the front-rear direction is the left-right direction.

モータ1は、マグネットを保持するロータ6と、コイルを保持するステータ7とを備え、ロータ6を円筒型のステータ7で囲んで配置される。ロータ6の中心には、回転軸8が貫通固定されている。ステータ7が保持するコイルへの通電を制御することで、電磁力によりロータ6と回転軸8が一体に回転駆動される。   The motor 1 includes a rotor 6 that holds a magnet and a stator 7 that holds a coil, and the rotor 6 is disposed so as to be surrounded by a cylindrical stator 7. A rotating shaft 8 is fixed through the center of the rotor 6. By controlling energization to the coil held by the stator 7, the rotor 6 and the rotating shaft 8 are integrally rotated by electromagnetic force.

回転軸8は、ロータ6やステータ7より前方にまで突出しており、その前端部分において動力伝達機構2に連結される。また、回転軸8の前方に突出した部分には、冷却ファン9を固定している。この冷却ファン9は、冷却風を発生させるための遠心ファンであり、回転に伴って後方スペースにある空気を前方に引き込み、径方向外側にむけて放出する。   The rotating shaft 8 protrudes forward from the rotor 6 and the stator 7 and is connected to the power transmission mechanism 2 at the front end portion thereof. A cooling fan 9 is fixed to a portion protruding forward of the rotating shaft 8. This cooling fan 9 is a centrifugal fan for generating cooling air, and draws air in the rear space forward as it rotates and releases it toward the outside in the radial direction.

回転軸8は、ロータ6やステータ7より後方にも突出しており、その後端部において、ベアリング13に回転自在に支持される。後述の回路基板10や放熱部材12の中心部には、回転軸8を挿通させる貫通孔内を設けている。   The rotating shaft 8 projects rearward from the rotor 6 and the stator 7 and is rotatably supported by the bearing 13 at the rear end portion. A through hole through which the rotary shaft 8 is inserted is provided at the center of a circuit board 10 and a heat radiating member 12 described later.

回路基板10は、複数のスイッチング素子11を、その後面上に寝かせた姿勢で実装させている。スイッチング素子11は、ステータ7が保持するコイルへの通電を制御することによって、ロータ6の回転を制御するものである。回路基板10は、モータ1の後端面に対してその前面が一定のスペースを保ちながら対向するように、モータ1に固定される。回路基板10の後方には、板状の放熱部材12が更に固定される。この放熱部材12の前面と複数のスイッチング素子11との間には、両者12,11の間に空気層が生じないように、柔軟性のある伝熱体を挟み込む。   The circuit board 10 has a plurality of switching elements 11 mounted on the rear surface thereof in a lying posture. The switching element 11 controls the rotation of the rotor 6 by controlling energization to the coil held by the stator 7. The circuit board 10 is fixed to the motor 1 such that the front surface of the circuit board 10 faces the rear end surface of the motor 1 while maintaining a certain space. A plate-like heat radiating member 12 is further fixed behind the circuit board 10. A flexible heat transfer body is sandwiched between the front surface of the heat radiating member 12 and the plurality of switching elements 11 so that an air layer is not formed between the both 12 and 11.

図4にも示すように、モータ1、回転軸8、冷却ファン9、回路基板10、放熱部材12及びベアリング13は、モータブロック40として一体に組立てられ、胴部ハウジング30内のモータ収容スペースS1に収容される。図5に示すものは、図4のモータブロック40からベアリング13と放熱部材12を外したものである。   As shown also in FIG. 4, the motor 1, the rotating shaft 8, the cooling fan 9, the circuit board 10, the heat radiating member 12, and the bearing 13 are integrally assembled as a motor block 40, and a motor housing space S <b> 1 in the body housing 30. Is housed in. In FIG. 5, the bearing 13 and the heat radiating member 12 are removed from the motor block 40 of FIG.

図1に示すように、胴部ハウジング30の後端部には、ベアリング13を保持するための円筒型のベアリング保持部14を、一体に形成している。また、胴部ハウジング30の後端部の、ベアリング保持部14を囲む箇所には、風路R1が形成されている。この風路R1は、吸気口15からベアリング保持部14の外周を経てモータ収容スペースS1の後端につながるように、断面L字状に形成されている。風路R1の上流端にある吸気口15は、胴部ハウジング30の後端部の左右両側面に開口している。また、風路R1の下流端にある出口17は、ベアリング保持部14の先端部を囲む位置にて、前方のモータ収容スペースS1にむけて開口している。   As shown in FIG. 1, a cylindrical bearing holding portion 14 for holding the bearing 13 is integrally formed at the rear end portion of the body housing 30. Further, an air passage R1 is formed at a location surrounding the bearing holding portion 14 at the rear end portion of the trunk housing 30. The air passage R1 is formed in an L-shaped cross section so as to be connected from the air inlet 15 to the rear end of the motor housing space S1 through the outer periphery of the bearing holding portion 14. The intake port 15 at the upstream end of the air passage R <b> 1 is open on the left and right side surfaces of the rear end portion of the trunk housing 30. Further, the outlet 17 at the downstream end of the air passage R1 is open toward the front motor housing space S1 at a position surrounding the tip of the bearing holding portion 14.

モータ収容スペースS1内にモータブロック40が収容された状態において、放熱部材12の中央側部分(中心にある貫通孔の近傍部分)は、風路R1の出口17と対向して位置する。また、スイッチング素子11を挟んだ状態で並設される回路基板10と放熱部材12においては、両部材10,12の外周縁と胴部ハウジング30内面との間に、冷却風通過のためのスペースを確保している。冷却風を胴部ハウジング30外に排出するための排気口18は、冷却ファン9の径方向外側の位置に設けている。   In a state where the motor block 40 is accommodated in the motor accommodating space S1, the central side portion (the vicinity of the through hole at the center) of the heat radiating member 12 is positioned to face the outlet 17 of the air passage R1. Further, in the circuit board 10 and the heat radiating member 12 arranged in parallel with the switching element 11 interposed therebetween, a space for passage of cooling air is provided between the outer peripheral edges of both the members 10 and 12 and the inner surface of the body housing 30. Is secured. An exhaust port 18 for discharging the cooling air to the outside of the body housing 30 is provided at a position on the radially outer side of the cooling fan 9.

したがって、モータ1の前方に位置する冷却ファン9が回転すると、この回転によって冷却風が発生する。冷却風は、胴部ハウジング30内に形成された冷却風路Rを、後方から前方へと順次通過する(図1中の矢印参照)。冷却風路Rは、吸気口15とこれより前方の排気口18とを連通させる一連のスペースから成る。   Therefore, when the cooling fan 9 located in front of the motor 1 rotates, cooling air is generated by this rotation. The cooling air sequentially passes through the cooling air passage R formed in the body housing 30 from the rear to the front (see the arrow in FIG. 1). The cooling air passage R is composed of a series of spaces that allow the intake port 15 and the exhaust port 18 in front of the intake port 15 to communicate with each other.

具体的には、冷却風路Rは、胴部ハウジング30の後端部に貫通形成した風路R1と、放熱部材12の中央側部分からこの放熱部材12及び回路基板10の周縁を迂回するように設けた風路R2と、ロータ6とステータ7の隙間19から成る風路R3と、この隙間19と排気口18をつなぐように設けた風路R4とが、後方から前方へと連続したものである。   Specifically, the cooling air passage R bypasses the air passage R1 formed through the rear end portion of the body housing 30 and the periphery of the heat radiating member 12 and the circuit board 10 from the central portion of the heat radiating member 12. The air passage R2 provided in the air passage R2, the air passage R3 formed by the gap 19 between the rotor 6 and the stator 7, and the air passage R4 provided so as to connect the clearance 19 and the exhaust port 18 are continuous from the rear to the front. It is.

冷却風路Rを流れる冷却風は、まず吸気口15を通じて風路R1内に導入され、風路R1中において、筒型のベアリング保持部14の外側面を通過する。このとき、ベアリング保持部14及びベアリング13の冷却が行われる。   The cooling air flowing through the cooling air passage R is first introduced into the air passage R1 through the intake port 15 and passes through the outer surface of the cylindrical bearing holding portion 14 in the air passage R1. At this time, the bearing holding part 14 and the bearing 13 are cooled.

風路R1の出口17から風路R2内に吐出された冷却風は、風路R2内にて放熱部材12の後面の中央側部分に当り、放熱部材12の後面に沿って中央側から径方向外側へと移動し、放熱部材12と回路基板10の外周縁を迂回しながら前方へと移動する。その後、冷却風は、回路基板10の前面に沿って径方向内側へと移動し、風路R3に至る。風路R3を通過して前方の風路R4に至れば、冷却ファン9を経て、排気口18から胴部ハウジング30外に排出される。   The cooling air discharged from the outlet 17 of the air passage R1 into the air passage R2 hits the center side portion of the rear surface of the heat radiating member 12 in the air passage R2, and the radial direction from the center side along the rear surface of the heat radiating member 12 It moves to the outside and moves forward while bypassing the heat dissipating member 12 and the outer peripheral edge of the circuit board 10. Thereafter, the cooling air moves radially inward along the front surface of the circuit board 10 and reaches the air path R3. After passing through the air path R3 and reaching the front air path R4, the air is discharged from the exhaust port 18 to the outside of the body housing 30 through the cooling fan 9.

前記冷却風路Rを冷却風が通過する際に、この冷却風は、放熱部材12の後面を中央側から外周側へと通過して熱を奪うだけでなく、スイッチング素子11が実装される回路基板10の前面(即ち、スイッチング素子11を実装する面の裏面)を外周側から中央側へと移動することによっても熱を奪う。したがって、放熱部材12と回路基板10に挟まれるスイッチング素子11は、両側から効果的に冷却される。さらに、この冷却風はロータ6とステータ7の隙間19を通過するので、モータ1内部についても効果的に冷却される。   When the cooling air passes through the cooling air passage R, the cooling air not only passes through the rear surface of the heat radiating member 12 from the central side to the outer peripheral side to take heat, but also is a circuit on which the switching element 11 is mounted Heat is also removed by moving the front surface of the substrate 10 (that is, the back surface of the surface on which the switching element 11 is mounted) from the outer peripheral side to the center side. Therefore, the switching element 11 sandwiched between the heat dissipation member 12 and the circuit board 10 is effectively cooled from both sides. Further, since the cooling air passes through the gap 19 between the rotor 6 and the stator 7, the inside of the motor 1 is also effectively cooled.

更に、図6にも示すように、放熱部材12の後面には突条部20を形成している。この突条部20は、左右方向を長手方向とする突条を、上下方向に所定の隙間をあけながら多数形成したものである。各突条は、冷却風路Rのこの箇所での流れ方向と沿うように、後面の中央側から外周側にむけて伸びている。したがって、この突条部20が放熱部材12上での冷却風をガイドして流れを円滑にし、更に、放熱面積の増大によって冷却効率を向上させる。   Further, as shown in FIG. 6, a protrusion 20 is formed on the rear surface of the heat dissipation member 12. This protrusion part 20 forms many protrusions which make the left-right direction a longitudinal direction, leaving a predetermined clearance in the up-down direction. Each protrusion extends from the center side of the rear surface toward the outer peripheral side so as to follow the flow direction at this portion of the cooling air passage R. Therefore, the protrusions 20 guide the cooling air on the heat radiating member 12 to smooth the flow, and further improve the cooling efficiency by increasing the heat radiating area.

この突条部20は、図7に示すような放射状の構造であってもよい。この構造では、放熱部材12の後面の中央部から放射状に伸びるように、多数の突条を形成している。   The protruding portion 20 may have a radial structure as shown in FIG. In this structure, a large number of protrusions are formed so as to extend radially from the center of the rear surface of the heat dissipation member 12.

以上、説明したように、本発明の一実施形態の電動工具である電動ドリルドライバ50は、胴部ハウジング30内に、筒型のステータ7でロータ6を囲んで成るモータ1と、ロータ6の回転を制御するスイッチング素子11を有する回路基板10と、スイッチング素子11から伝熱される放熱部材12と、冷却風を生じさせる冷却ファン9と、冷却風が通過する冷却風路Rとを備える。そして、冷却風路Rを、放熱部材12の中央側から外周側へと流れた後に、回路基板10のモータ1側を向く面(回路基板10の前面)を経由して流れるように形成している。   As described above, the electric drill driver 50 which is an electric tool according to an embodiment of the present invention includes the motor 1 in which the rotor 6 is surrounded by the cylindrical stator 7 in the body housing 30, and the rotor 6. The circuit board 10 which has the switching element 11 which controls rotation, the heat radiating member 12 transferred from the switching element 11, the cooling fan 9 which produces cooling air, and the cooling air path R through which cooling air passes are provided. Then, the cooling air passage R is formed so as to flow via a surface (front surface of the circuit board 10) facing the motor 1 side of the circuit board 10 after flowing from the center side to the outer peripheral side of the heat radiating member 12. Yes.

したがって、この電動ドリルドライバ50では、放熱部材12側に加えて回路基板10側からも、冷却風によってスイッチング素子11を効率的に冷却することができる。そして、このようにして冷却効率を向上させたことにより、スイッチング素子11自体の放熱性はそれほど必要でなくなり、結果的に、多数のスイッチング素子11を省スペースで配置することが可能となる。   Therefore, in this electric drill driver 50, the switching element 11 can be efficiently cooled by the cooling air from the circuit board 10 side in addition to the heat radiating member 12 side. And by improving cooling efficiency in this way, the heat dissipation of switching element 11 itself becomes unnecessary, and it becomes possible to arrange many switching elements 11 in a space-saving as a result.

また、この電動ドリルドライバ50では、冷却風路Rを、回路基板10のモータ1側を向く面(回路基板10の前面)を経由した後に、ステータ7とロータ6の隙間19を経由して流れるように形成している。   In the electric drill driver 50, the cooling air passage R flows through the gap 19 between the stator 7 and the rotor 6 after passing through the surface facing the motor 1 side of the circuit board 10 (front surface of the circuit board 10). It is formed as follows.

これにより、モータ1内部を効果的に冷却することも可能となっている。   Thereby, it is also possible to cool the inside of the motor 1 effectively.

更に、胴部ハウジング30内には、ロータ6に固着される回転軸8を回転自在に支持するベアリング13と、このベアリング13を保持するベアリング保持部14とを更に備え、冷却風路Rを、ベアリング保持部14を通過するように形成している。   Further, the body housing 30 further includes a bearing 13 for rotatably supporting the rotating shaft 8 fixed to the rotor 6 and a bearing holding portion 14 for holding the bearing 13, and the cooling air passage R is provided. It is formed so as to pass through the bearing holding portion 14.

これにより、ベアリング保持部14やこれが保持するベアリング13を、効果的に冷却することも可能となっている。   Thereby, the bearing holding part 14 and the bearing 13 held by the bearing holding part 14 can be effectively cooled.

更に、放熱部材12は、冷却風路R中の流れ方向に沿った突条部20を有する。   Furthermore, the heat radiating member 12 has a protrusion 20 along the flow direction in the cooling air passage R.

これにより、冷却風をガイドしながら効率的に放熱を行うことが可能となっている。   Thereby, it is possible to efficiently dissipate heat while guiding the cooling air.

以上、本発明を添付図面に示す実施形態に基づいて説明したが、本発明は前記実施形態に限定されるものではなく、本発明の意図する範囲内であれば、適宜の設計変更を行うことが可能である。   Although the present invention has been described based on the embodiments shown in the accompanying drawings, the present invention is not limited to the above-described embodiments, and appropriate design changes may be made within the intended scope of the present invention. Is possible.

1 ブラシレスモータ
6 ロータ
7 ステータ
8 回転軸
9 冷却ファン
10 回路基板
11 スイッチング素子
12 放熱部材
13 ベアリング
14 ベアリング保持部
20 突条部
30 胴部ハウジング
31 把持部ハウジング
50 電動ドリルドライバ
R 冷却風路
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Brushless motor 6 Rotor 7 Stator 8 Rotating shaft 9 Cooling fan 10 Circuit board 11 Switching element 12 Heat radiation member 13 Bearing 14 Bearing holding part 20 Projection part 30 Trunk part housing 31 Grasping part housing 50 Electric drill driver R Cooling air path

Claims (4)

胴部ハウジング内に、筒型のステータでロータを囲んで成るブラシレスモータと、前記ロータの回転を制御するスイッチング素子を有する回路基板と、前記スイッチング素子から伝熱される放熱部材と、冷却風を生じさせる冷却ファンと、前記冷却風が通過する冷却風路とを備え、前記放熱部材と前記回路基板と前記ロータは、後方から前方へとこの順に並んで位置し、前記冷却風路を、前記冷却風が前記放熱部材の中央側から外周側へと流れた後に、前記放熱部材と前記回路基板の周縁を迂回して前方に流れたうえで、前記回路基板の前記ブラシレスモータ側を向く前面を経由して流れるように形成したことを特徴とする電動工具。 A brushless motor in which a rotor is surrounded by a cylindrical stator, a circuit board having a switching element that controls rotation of the rotor, a heat radiating member that transfers heat from the switching element, and cooling air are generated in the body housing. a cooling fan for, and a cooling air passage in which the cooling air passes, said the heat radiation member and the circuit board rotor is positioned alongside the rear forward in this order, said cooling air path, the cooling After the wind flows from the center side to the outer peripheral side of the heat radiating member, it flows forward around the periphery of the heat radiating member and the circuit board, and then passes through the front surface of the circuit board facing the brushless motor side. An electric tool characterized by being formed so as to flow. 前記冷却風路を、前記回路基板の前記ブラシレスモータ側を向く面を経由した後に、前記ステータと前記ロータの隙間を経由して流れるように形成したことを特徴とする請求項1に記載の電動工具。   2. The electric motor according to claim 1, wherein the cooling air passage is formed so as to flow through a gap between the stator and the rotor after passing through a surface of the circuit board facing the brushless motor side. tool. 前記胴部ハウジング内に、前記ロータに固着される回転軸を回転自在に支持するベアリングと、このベアリングを保持するベアリング保持部とを更に備え、前記冷却風路を、前記ベアリング保持部を通過するように形成したことを特徴とする請求項1又は2に記載の電動工具。   The body housing further includes a bearing that rotatably supports a rotating shaft fixed to the rotor, and a bearing holding portion that holds the bearing, and the cooling air passage passes through the bearing holding portion. The power tool according to claim 1, wherein the power tool is formed as described above. 前記放熱部材は、前記冷却風路中の流れ方向に沿った突条部を有することを特徴とする請求項1〜3のいずれか一項に記載の電動工具。   The said heat radiating member has a protrusion part along the flow direction in the said cooling air path, The electric tool as described in any one of Claims 1-3 characterized by the above-mentioned.
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